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文档简介

2022-2023学年广东省茂名市职业高级中学高三物理测试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1.如图甲所示,一个理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=6:1,副线圈两端接三条支路,每条支路上都接有一只灯泡,电路中L为电感线圈、C为电容器、R为定值电阻.当原线圈两端接有如图乙所示的交流电时,三只灯泡都能发光.如果加在原线圈两端的交流电的最大值保持不变,而将其频率变为原来的2倍,则对于交流电的频率改变之后与改变前相比,下列说法中正确的是

A.副线圈两端的电压有效值均为216V

B.副线圈两端的电压有效值均为6V

C.灯泡Ⅰ变亮

D.灯泡Ⅲ变亮参考答案:BD2.一行星绕恒星做圆周运动,由天文观测可得,其运动周期为T,速度为v,引力常量为G,则下列说法错误的是

A.恒星的质量为

B.恒星的质量为

C.行星运动的轨道半径为

D.行星运动的加速度为参考答案:B根据圆周运动知识,由V=得到行星运动的轨道半径为r=

①,C正确,根据万有引力提供向心力,列出等式:G=mr

②,由①②得M=,故A正确B错误。据a=

由①③得:行星运动的加速度为

,D正确。3.某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力F及质量m关系的实验,图(a)为实验装置简图。(交流电的频率为50Hz)(1)若取小车质量M=0.4kg,改变砂桶和砂的质量m的值,进行多次实验,以下m的值不合适的是

.A.m1=5g

B.m2=1kg

C.m3=10g

D.m4=400g(2)为了用细线的拉力表示小车受到的合外力,实验操作时必须首先

.该操作是否成功判断的依据是

.参考答案:BD平衡摩擦力不挂沙桶时纸带的点迹是均匀的(轻推小车后,小车能保持匀速直线运动)4.(多选)一根粗细均匀的较长绳子,右侧固定.现使左侧的S点上下振动,产生一列向右传播的机械波,某时刻第一次形成了如图所示的波形.下列说法中正确的是()A.该波的频率逐渐增大B.该波的频率逐渐减小C.此时P点向下运动D.此时S点向下运动E.S点的起始振动方向是向上的参考答案:【考点】:波长、频率和波速的关系;横波的图象.【分析】:波速是由介质的性质决定的,与波长无关.由图读出波长的变化,由波速公式v=λf分析频率的变化.:解:AB、由图看出,该波的波长逐渐减小,而波速一定,由波速v=λf分析得知频率逐渐增大,A正确B错误.CD、该波向右传播,由图可得,P点向下振动,S向上振动,故C正确,D错误.E、介质中的最右端的起振质点的振动方向显示了振源的振动方向,故S点的起始振动方向是向上的,故E正确.故选:ACE.【点评】:本题关键要抓住波速是由介质决定,保持不变,再由波速公式分析频率的变化情况.5.如图所示,AB为匀质杆,其重为8N,它与竖直墙面成37°角;BC为支撑AB的水平轻杆,A、B、C三处均用铰链连接且位于同一竖直平面内。则BC杆对B端铰链的作用力的方向为________________,该力的大小为_____________N。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)参考答案:水平向右,3二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.汽车的速度计显示的是

的大小。(填“瞬时速度”或“平均速度”)参考答案:瞬时速度7.如图所示,一弹簧振子在M、N间沿光滑水平杆做简谐运动,坐标原点O为平衡位置,MN=8cm.从小球经过图中N点时开始计时,到第一次经过O点的时间为0.2s,则小球的振动周期为________s,振动方程的表达式为x=________cm。参考答案:0.8

(1)从小球经过图中N点时开始计时,到第一次经过O点的时间为0.2s,故有:T=4×0.2s=0.8s(2)简谐运动,从正向最大位移处开始计时,其位移时间关系公式为:x=Acosωt;A=4cm;所以,位移时间关系公式为:8.如图13所示,S为波源,其频率为100Hz,所产生的简谐横波沿直线同时向左、右传播,波M48Qm/s,该波的波长为______;m.P、Q是波传播途径中的两点,巳知SP=4.2m,SQ=1.4m,则当S经过平衡位置并向上运动时,P在_______,Q在______(填“波峰”、“波谷”或“平衡位置”)。参考答案:9.一根轻绳一端系一小球,另一端固定在O点,制成单摆装置.在O点有一个能测量绳的拉力大小的力传感器.让小球绕O点在竖直平面内做简谐振动,由传感器测出拉力F随时间t的变化图像如图所示,则小球振动的周期为

s,此单摆的摆长为

m(重力加速度g取10m/s2,取π2≈10).参考答案:4

4

10.如图所示,是一列横波在某一时刻的波形图象.已知这列波的频率为5Hz,此时的质点正向轴正方向振动,由此可知:这列波正在沿轴

(填“正”或“负”)方向传播,波速大小为

m/s.参考答案:负,1011.如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω,R1=3Ω.电键S断开时,R2的功率为4W,电源的输出功率为4.75W,则电流表的读数为0.5A;电键S接通后,电流表的读数为2A.则R3=Ω.参考答案:【考点】:闭合电路的欧姆定律.【专题】:恒定电流专题.【分析】:电键S断开时,由电源的输出功率与R2的功率之差得到R1的功率,由公式P1=I2R1求出通过R1的电流,即可得到R2的电流.设出R3的阻值,由串联并联电路求得I的表达式进而求得R3.:解:电键S断开时,由P出﹣P2=I2R1得:电路中电流I===0.5A

则R2===16Ω接通电键S后,设电路中电流为I′:I′1=2A,

I′1=

代入数据可得:R3=故答案为:0.5

12.在用DIS研究小车加速度与外力的关系时,某实验小组先用如图(a)所示的实验装置,重物通过滑轮用细线拉小车,位移传感器(发射器)随小车一起沿倾斜轨道运动,位移传感器(接收器)固定在轨道一端.实验中把重物的重力作为拉力F,改变重物重力重复实验四次,列表记录四组数据.a/ms-22.012.984.026.00F/N1.002.003.005.00

(1)在坐标纸上作出小车加速度a和拉力F的关系图线;(2)从所得图线分析该实验小组在操作过程中的不当之处是:_____

__________;(3)如果实验时,在小车和重物之间接一个不计质量的微型力传感器用来测量拉力F,如图(b)所示.从理论上分析,该实验图线的斜率将___________.(填“变大”,“变小”,“不变”)参考答案:(1)图略

(2)倾角过大

(3)变大13.如图所示,一定质量的理想气体开始处于状态A,然后经状态B到状态C,A、C状态的温度相同。设气体在状态A和状态C的体积分别为VA和VC,在AB和BC过程中吸收或放出热量的大小分别为QAB和QBC,则VA

VC,QAB

QBC(选填“>”、“=”或“<”)。参考答案:>(2分);<三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3—5)(5分)如图所示,球1和球2从光滑水平面上的A点一起向右运动,球2运动一段时间与墙壁发生了弹性碰撞,结果两球在B点发生碰撞,碰后两球都处于静止状态。B点在AO的中点。(两球都可以看作质点)

求:两球的质量关系

参考答案:解析:设两球的速度大小分别为v1,v2,则有

m1v1=m2v2

v2=3v1

解得:m1=3m215.(选修3-3)(6分)如图所示,用面积为S的活塞在汽缸内封闭着一定质量的空气,活塞质量为m,在活塞上加一恒定压力F,使活塞下降的最大高度为?h,已知此过程中气体放出的热量为Q,外界大气压强为p0,问此过程中被封闭气体的内能变化了多少?

参考答案:解析:由热力学第一定律△U=W+Q得

△U=(F+mg+P0S)△h-Q

(6分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)如图所示,横截面为圆(半径为R)的柱体放在水平地面上,一根匀质木棒OA长为3R,重为G。木棒的O端与地面上的铰链连接,木棒搁在柱体上,各处摩擦均不计。现用一水平推力F作用在柱体竖直面上,使柱体沿着水平地面向左缓慢移动。问:(1)当木棒与地面的夹角θ=30°时,柱体对木棒的弹力多大?(2)当木棒与地面的夹角θ=30°时,水平推力F多大?参考答案:解析:(1)利用力矩平衡:

(3分)解得:N=0.75G

(2分)(2)柱体为研究对象,由平衡条件:F=Nsinθ

(3分)F=0.375G

(2分)17.(12分)如图所示,光滑矩形斜面ABCD的倾角θ=300,在其上放置一矩形金属线框abcd,ab的边长l1=1m,bc的边长l2=0.6m,线框的质量m=1kg,电阻R=0.1Ω,线框通过细线绕过定滑轮与重物相连,细线与斜面平行且靠近;重物质量M=2kg,离地面的高度为H=4.8m;斜面上efgh区域是有界匀强磁场,磁感应强度的大小为0.5T,方向垂直于斜面向上;已知AB到ef的距离为4.2m,ef到gh的距离为0.6m,gh到CD的距离为3.2m,取g=10m/s2;现让线框从静止开始运动(开始时刻,cd边与AB边重合),求:(1)通过计算,在右图中画出线框从静止开始运动到cd边与CD边重合时(不考虑ab边离开斜面后线框的翻转),线框的速度—时间图象。(2)线框abcd在整个运动过程中产生的焦耳热。参考答案:解析:(1)解法一:如图所示,线框abcd由静止沿斜面向上运动,到ab与ef线重合过程中,线框受恒力作用,线框和重物以共同的加速度做匀加速运动,设为a1,则:

对M:

对m:

(或对系统直接列出:亦可)

联立得:①、②m/s2

设ab恰好要进入磁场时的速度为,则:

m/s

该过程的时间为:s

ab边刚进入磁场时:

(或列出)

联立求解得:=

故线框进入磁场后,做匀速直线运动,直到cd边离开gh的瞬间为止。

s

此时M刚好着地,细绳松弛,线框继续向上做减速运动,其加速度大小为:m/s2,

直到线框的cd边离开CD线。设线框cd边离开CD的速度为

m/s

s

则线框的速度——时间图象如图

解法二:如图所示,线框abcd由静止沿斜面向上运动到ab与ef线重合的过程中,线框和重物在恒力作用下以共同的加速度做匀加速运动.设ab恰好要进入磁场时的速度为,对线框和重物的整体在这一过程运用动能定理:

解得:m/s

该过程的时间为:

ab边刚进入磁场时由于切割磁感线而产生电流,所以线框受到沿斜面向下的安培力作用:

故此时,

故线框进入磁场后,做匀速直线运动,直到cd边离开gh的瞬间为止。

s

此时M刚好着地,细绳松弛,线框继续向上做减速运动,设线框的cd边到达CD线的速度为,则对线框有:

m/s

s

则线框的速度——时间图象如图

(2)解法一:J

解法二:

18.如图,质量

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